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九波明渠流量计说明书

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九波明渠流量计说明书

WL-1A1型超声波明渠流量计

型式批准证书号:2005F195-11

九波声迪科技

2011. 10. 1

目录

一、用途 (3)

二、仪表的组成及外形尺寸 (4)

1、仪表的组成 (4)

2、仪表的结构和外形尺寸 (4)

3、仪表的显示屏 (5)

三、主要技术指标及技术参数 (6)

四、仪表的工作原理 (7)

1、量水堰槽的测流量原理 (7)

2、超声波测液位原理 (7)

3、仪表的工作原理 (8)

五、安装方法 (9)

1、安装量水堰槽 (9)

2、安装探头 (9)

3、安装仪表 (10)

六、关于仪表显示的说明 (11)

1、显示流量 (11)

2、查看历史记录 (12)

3、数据出现错误的显示 (13)

4、电源电压低的显示 (13)

七、量水堰槽构造及安装的技术参考 (13)

1 、直角三角堰 (13)

2 、矩形堰 (15)

3 、巴歇尔槽 (17)

八、仪表的接线 (19)

九、使用按键设置仪表的参数 (21)

1 、设置参数时的按键 (21)

2 、仪表的参数表 (22)

十、使用说明 (24)

1 、校对仪表的液位 (24)

2 、设置仪表的水位-流量表 (25)

3 、设置记录历史数据 (26)

4 、校准日历钟 (27)

5 、累计流量清零 (28)

6 、清除历史记录 (28)

7 、使用打印机 (28)

8 、(4~20)mA (29)

9 、继电器 (29)

10、远程通讯(RS-232) (30)

十一、仪表的标定 (31)

1 、标定流量 (31)

2 、标定液位 (32)

3 、标定输出的(4~20)mA (32)

4 、标定输入的(4~20)mA (33)

附录一、巴歇尔槽构造尺寸 (34)

附录二、巴歇尔槽水位-流量公式 (35)

附录三、安装记录表 (36)

附录四、使用GSM短消息 (38)

附录五、首次安装最简设置 (41)

附录六、Modbus通讯协议 (43)

附录七、关键零部件采用记录表 (46)

附录八、配件清单 (46)

安装示例一、在污水井使用三角堰 (47)

安装示例二、使用静水井可以提高测量准确度 (48)

首次安装,请看附录五、首次安装最简设置

欢迎访问九波声迪科技,地址:.jb-sd.。可以从下载本说明书的电子版本。还提供与仪表应用有关的其他技术支持。

一、用途

本仪表与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。

本仪表有数据存储功能。除存储本仪表流量记录外,还可以接入其它仪表的(4~20)mA 信号,同时记录(如水质测量仪表:COD、PH等,最多4路)。存储的记录可以通过仪表上的按键查看,或通过打印机打印,或通过RS-232、RS-485、GSM短信远程通讯传输。

本仪表适用于环保部门监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量。

WL-1A1超声波明渠流量计的应用情况如图一。

二、仪表的组成及外形尺寸

1、仪表的组成

本仪表产品主要由,仪表、探头部分组成(参见图二)。

图二、仪表的组成

注意:超声波明渠流量计应用中,必须与量水堰槽配合使用。本产品没有提供量水堰槽。应用中根据应用现场条件,参考本说明书的第七章,或其它资料自行构造。

2、仪表的结构和外形尺寸(参见图三、图四)

图三、仪表部分的外形尺寸

图四、探头部分的外形尺寸3、仪表的显示屏(参见图五a)

图五a、仪表的显示屏

三、主要技术指标及技术参数

1. 流量围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)

2. 累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计

3. 流量准确度:+5%(1%~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1%~2%的仪表测量误差)

4. 测距围:0.4~2m(从探头底部起0.4m是盲区,0.4m~2m为测距围)

5. 测距准确度:±3mm (在1m量程标定的结果)

6. 液位分辩:1mm

7. 工作环境温度:-20℃~55℃

(交流供电,且仪表有附加自伴热时可以:-35℃~55℃,附加自伴热要在订货时声明)

8. 仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68

9. 供电电源:

交流供电:(220V±22V) 6W (使用仪表自伴热时为26W)

直流供电:12V±2V 120mA [直流供电时,仪表没有(4~20)mA输出和继电器动作] 交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。

11. 仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月

12. 仪表数据存储量:

每月、每天、每小时的记录:仅记录流量>2年,附加其它仪表4路>4个月

每分钟的记录:仅记录流量>8小时,附加其它仪表4路>4小时

14. 接入其它仪表的(4~20)mA电流:

仪表部采样电阻: 200Ω;负端与仪表地端共接

可以接入的数量:I1、I2、I3、I4共4路

13. 可以配接的打印机:接口插座, DB25插孔

设定为“打印记录”时:EPSON兼容(建议配用TP-μp40T)

设定为“定时打印”时:仅TP-μp40T (需用该打印机的汉字库)

14. (4~20)mA电流输出:

外部负载电阻:(0~500)Ω

误差: 0.5% (相对仪表示值)

负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出容:流量、液位可选

15. RS-232:接口插座,DB9插针

编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位

波特率: 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选

通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节“远程通讯”)

16. 继电器:

控制方式:每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选

类型:单刀双掷(常开、常闭)

触点容量: AC250V 1A ;DC30V 1A

四、仪表的工作原理 1、量水堰槽测流量的原理

明渠的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低(参见图五b )。对于一般的渠道,液

位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道安装量水堰槽(参见图六),由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量量水堰槽水流的液位,再根

据相应量水堰槽的水位-流量关系,反求出流量。常用的量水堰槽种类如图六。

图六、常用的量水堰种类

量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90中查到。本说明书的第七章摘抄了一些常用的类型。

每种类型的量水堰槽,都有自己的固定水位-流量对应关系。计算水位-流量关系时,三角堰要求要有渠道宽B 、开口角度、上游堰坎高p 的参数;矩形堰要有渠道宽B 、开口宽b 、上游堰坎高p 的参数;巴歇尔槽只要求有喉道宽度的参数b 。 2、超声波测液位原理(参见图七)

本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方(水位观测点的位置见堰槽构造说明)。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过t1时间,走过E1距离,碰到校正棒。一部分超声波能量被校正棒反射,并被探头接收(仪表显示器上用“

”和“

”提示是否收到“校波”)。仪表记下这段时间的长度t1。超声波的另

一部分能量绕过校正棒,经过t2的时间到达水面。这部分能量被水面反射后,被探头接收

三角堰

矩形堰

巴歇尔槽

b

b

B

p

B

p

角度

流量较小时,水位较低

流量较大时,水位较高

水位

水位

直角三角堰

直角三角堰

水流方向

水流方向

图五b 、量水堰槽把流量转成液位

仪表

探头

电源

发射、接收超声波

液位

水位-流量表

流量

显示、存储

累计

4mA-20mA

RS-232

打印机

RS-485调制解调器

GSM无线模块

I1、I1、I3、I4(4mA-20mA)

继电器

三角堰

水流

(扩充功能)

(仪表显示器上用“”和“”提示是否收到“回波” )。仪表记下这段时间的长度t2。

校正棒已经固定在探头上。校正棒的长度E1不

会变化。仪表根据t1与t2的比例,再乘以E1,求出水面到探头的距离D ,D=E1╳t2/t1。

安装仪表时,通过按键向仪表存设置探头到

“水位=0”的距离L (“系统参数”[13/24]

“探头距离”)。仪表从存读取参数L ,用L 减

去D ,求出液位H ,(H=L-D )。

由于产品生产中,E1的长度不完全一致;电

路的延迟也不一致。仪表实际计算液位时使用的运算式为:H=L-KD ,其中“K ”为线性修正系数。“K ”的数值要经过标定来确定。仪表的参数表中“系统参数”

[14/24]“修正系数”用

于存储“K ”,仪表出厂时的标定值记在仪表箱体的右侧标签上(参见图二)。

3、仪表的工作原理(图八)仪表控制探头发

射和接收超声波。按图八的过程转为液位(单位:m )。再通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位可以是:L/s ,或m 3

/h )。

水位-流量表是存储在仪表里的一组数据。通过仪表上的按键可以向仪表的存储器中输入。本仪表的水位-流量表是按相等的液位间隔存储的。例如使用三角堰时,液位的间隔设为为“0.01m ”。仪表的存中存有:液位=“0.00m ”时对应的流量=“0.0000L/s ”;液位=“0.01m ”时 对应的流量=“0.0136L/s ”;液位=“0.02m ”时对应的流量=“0.0772 L/s ”;液位=“0.03m ”时对应的流量=“0.2127L/s ”???。仪表允许设置最多50个点的液位及对应的流量数据。一般设置30个点便能满足应用要求。一些常用的液位-流量表已预先设置在仪表。使用时通过参数表选择对应的堰槽种类就可以得到相应的水位-流量表。仪表没有的水位-流量表,要把堰槽种类设为“自定义”,并逐点的设入水位-流量数据。

仪表把瞬时流量按时间累加,得

出累计流量。累计流量共8位数字。当累计满8位时,自动回零,重新累计。不管是由于仪表自己累计满8位回零,或是人为通过按键清除累计使累计回零,仪表都会记忆回零的时间。并在显示屏 “累计流量清零时

仪表

探头

D E 1H

L

t 1

t 2

探头发射声波

校正棒反射声波

液面反射声波

水位=0

图八、仪表的工作原理

图七、超声波测液位的原理

间”的位置上显示出来(图五a)。

仪表有两组历史数据记录存储器。其中一组用于存储每小时、每日、每月的历史计录。如果仅存储流量、累计流量,可存储多于两年的记录;同时存储液位、I1、I2、I3、I4只能存储四个月的记录。另一组用于存储每分种的历史记录,如果仅存储流量、累计流量,可存储多于八小时的记录;同时存储液位、I1、I2、I3、I4,只能存储四小时的记录。两组存储器都是循环使用,即存储器存满时,复盖最早的记录。

I1、I2、I3、I4是从接线端子上接入的其它仪表的(4~20)mA 电流信号。仪表部的采样电阻为200Ω。通过按键在“计录容” [01/11]“选项”选定了某端子时,仪表同时存储记录该端子上外接仪表的历史记录。还会在显示屏上的“记录”位置,交替地显示被选仪表的瞬时示值。

从仪表上输出的电信号有四种:(4~20)mA 电流模拟信号,根据参数设置可以为瞬时流量或液位;继电器的开关量,根据参数设置,或按每累计多少流量动作一次,或按液位的上下报警点动作,或仅按液位的上限,或仅按液位的下限;RS-232数字信号,根据参数设置,按通讯协议约定的格式输出;打印机接口,根据设置,或按等间隔逐条打印,或按历史记录连续打印。

仪表支持RS-232、RS-485、调制解调器、GSM 无线通讯模块的数据传输。RS-232、RS-485接口已装在仪表上(图二十二,面板背面的:A 、B 、GND )。可以通过按键在RS-232和RS-485之间切换。使用调制解调器需要从RS -232上外接。GSM 无线通讯模块较小,可以装在仪表部。使用调制解调器、GSM 无线通讯模块向计算机通讯,另需专用的计算机软件。使用GSM 无线通讯模块传送短消息,可以使用普通的手机(参见附录四)。

五、安装方法 1、安装量水堰槽

使用本仪表测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。量水堰槽的构造和安装方法见本说明

书第七章“量水堰槽构造及安装的技术参考”。

2、安装探头

探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件

图九、探头支架的加工方法

4=D10支架固定螺孔

D=10探头固定螺孔均布在110圆上探头固定螺钉

校正棒离最高水面,大于0.1m

探头

角钢

用角钢做探头支架,角

钢两端埋入渠道测墙

400

自行加工。加工方法参见图九。探头支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠侧墙允许,也可以用两根角钢如图九做成探头支架。

探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上

游,距离堰板相当于最大过堰水深的3倍~4倍(最大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到最大时对应的液位);巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置(参见图十)。 安装探头时,校正棒要朝下。探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。 由于探头发出的超声波有一定的角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余反

射面(参见图十一)。

3、仪表的安装

仪表背面有四个挂钩(见图三)。仪表出厂

时,配有两个两端带孔的支板。把支板钉在墙上,利用仪表背面的挂钩挂在墙上。 仪表附近应安装交流220V 的三孔插座,中心孔接地。用拔插仪表上的电源插头接断电。

仪表下面有四个PG7过线孔。可以向仪表接

入外径φ4~φ6的

引线。穿入导线后,要把过线孔的锁母拧紧。不使用的过线孔,也要用一段短导线插入过线孔,然后拧紧。不使外

部气体进入仪表部,可以延长仪表使用寿命。 4、设置参数

仪表使用的现场条件差别很大,要求的附加功能

也不同。仪表安装后,必须通过按键设置参数,以适

图十一、不能有多余的反射面

图十、探头的安装位置

仪表

仪表

合应用。不需要的功能,可以不设相应的参数。 做为流量计使用,有两组参数是必须设置的: ①、校对仪表的液位。 参见第十章第1节 ②、设置仪表的水位-流量表。

参见第十章第2节

六、关于仪表显示的说明

1、显示流量:

仪表工作于流量计状态,上电后显示如图十四。流量显示状态下,显示屏上有十项容。

①:瞬时流量的柱条显示。粗黑色柱条长,表示瞬时流量大;柱条短,表示瞬时流量小。柱条长度到最下边瞬时流量为“0”。柱条长度到最上边,瞬时流量为柱条上方的数值。该数值对应参数表中的“系统参数”[20/24]“流量量程”。 ②:累计流量被清零的时间。“02.03.28.15:”表示02年03月28日15时累计流量回零。

③、④:仪表探头收到校波、回波的状态指示。收到校波或回波,对应的指示为“”;

没收到校波或回波,对应的指示为“

”。本仪表是通过超声波测量的,仪表工作正常情况

下,必须收到校波和回波。由于量水槽水面波动,回波会闪动,或短时间收不到。仪表用回波消失前的数值替代。长时间收不到,则要检查探头安装位置是否正常。如校波、回波都收不到,则要考虑探头引线是否断掉,或探头是否损坏。 ⑤:打印机指示。打印机在线,指示为“”; 打印机不在线,指示为“

”。仪

表正在向打印机送数据,“

”闪动。

⑥:通讯状态指示。与参数表设置有关(“串口参数”[1/5]“输出口位”)。

“输出口位”设置“232”:指示为

“232” 字符。收到数据,“232”字符后出现“”;发送数据,“232”字符闪动。 “输出口位”设置“485”:指示为

“485” 字符。收到数据,“485”字符后出现“”;发送数据,“485”字符闪动。

“输出口位”设置“调制解调器”:调制解调器在线,指示为“MD ” 字符;调制解调器

不在线,指示为“

” 字符。收到数据,“MD ”字符后出现“

”;发送数据,“MD ”字符

闪动。“输出口位”设置为“调制解调器”有两种,“调制解调器1次”和“调制解调器4次”。分别表示当出现一次振铃,或出现四次振零开始建立载波连接。当设为“调制解调器4次”时,调制解调器不在线时,指示为“232” 字符。

“输出口位”设置为“GSM ”:通讯模块在线,并查到注册,指示为“” 符号;通讯模

图十四、流量显示状态

581.93

m

L/s

校波 回波 打印 通讯 记录

1000

1:4.000

232

1

2

3456

7

8

910

块不在线,指示为“” 符号;通讯模块在线,正在查找注册,“”闪动。收到数据,

“”符号后出现“”;发送数据,“

”符号闪动。“

”符号的大小表示接收信号强

弱。

⑦:记录容指示。与参数表设置有关(“记录容”[01/11]“选项”)。“记录容”仅

选流量,指示为“FLOW ”。 “记录容”选择了其它项,指示按3s 间隔交替显示被选记录容的数值,如“H=0.102”、“I1=4.000”等。如果被显示项的数值在不合格域,显示的数值闪动。 ⑧:瞬时流量数值。“581.9L/s ”表示581.9升/秒。计量单位也可以是“m 3

/h ”(立方米/每小时)。计量单位通过参数表“系统参数”[2/24]“流量单位”设置。 ⑨:日历钟。“ 02.05.10.14:54’00” ”表示02年05月10日14时54分00秒。日历钟通过参数表“日历钟校准”来校准。

⑩:累计流量。“01509581m 3

”表示从“02年03月28日15时”到“02年05月10日14

时54分00秒”,本流量计流量累计总数为:1509581 m 3

2、查看历史记录:

仪表面板上有四个按键: 。在仪表显示流量状态下,按 键或

键,仪表显示屏转换成显示历史记录状态。如图十五。在显示历史记录状态同时按下 和

键,

或三分钟没有按键,显示屏反回显示流量状态。

历史记录的第一行(参见图十五左图)“02年05月10日14时54分”表示本屏显示的

是02年05月10日14时54分的分钟记录。其中分钟数“54”反白显示。通过按 键或 键,可以把反白显示位移动到分钟、小时、日期、月份的数字上。显示的历史记录按反白数字所在的位置分别为:分钟记录、小时记录、日期记录、月份记录。 通过按 键或 键,可以把时间向前或向后改变。例如按 键后,从图十五中图的14时变为图十五右图的13时;按 键后,从图十五右图的13时变为图十五中图的14时。 历史记录的第二行(参见图十五左图)“(0.150分)”表示本记录期间,仪表运行的时间,其中扣除了仪表停电的时间。

历史记录的第三行(参见图十五左图)“ΣQ=0.000m 3

”表示本记录期间流量的累计值。

历史记录以后各行分别表示瞬时流量(Q=)、液位(H=)、I1(1=)、I2(2=)、I3

(3=)、I4(4=)的平均值。如果某项的平均值“=”号后没有数字,表示该项没有记录(可能是该项在参数的“记录容”

[01/11]“选项”,没有被选择)。如果所有项,包括“ΣQ ”

图十五、显示历史记录

校波 回波 打印 通讯 记录

1:4.000

232

02年05月10日14时

(5.987分)Q=209.0Q=581.9L/s H=0.765m 1=4.0002=

3=4: 5.987m 3

Q=0.000m 3

3=1=4.000Q=581.9L/s 4: 0.150H=0.765m 2=

02年05月10日14时 分54

校波 回波 打印 通讯 记录

(0.150分)232

1:4.000

Q=2095m 3

3=

1=4.000Q=581.9L/s 4: 60.00H=0.765m 2=

02年05月10日13时

校波 回波 打印 通讯 记录

(60.00分)232

1:4.000

的“=”后都没有数字,则可能是该期间停电。

注意:图十五中的I4项的“4”后边不是“=”号,而是“:”号。“:”后边的数字不是表示平均值,是该项示值在合格区的时间。把参数表“记录容”[08/11]~[11/11] 中的“I*参数”的“记录容代码”设为“23”,并设置对应项的“记录容”[04/11]~[07/11] “I*合格区”。该项历史记录的显示改用“:”号,并显示该项的合格时间。有些情况,关心的不是被测项目的具体数值,而是该项目在被测期间的合格时间。例如:可以在污水处理设备的总电路上接入电流传感器,并把传感器输出的(4~20)mA接入本仪表记录。在本仪表参数表对应项目的“I*合格区”把某电流以下设为不合格,把污水处理设备运行应该耗费的电流以上设为合格。通过查看历史记录,就可以知道污水处理设备实际运行的时间。

3、数据出现错误的显示

仪表停电时,仪表的日历钟靠主板上的锂电池供电运转。仪表的累计流量和历史记录也是靠主板上的锂电池供电保护。仪表运行时,锂电池并不耗电。如果仪表长时间停电或其它原因,造成锂电池电压不足。仪表的日历钟会停止运转。再次接电后,仪表会显示“数据出现错误,请检查主板上锂电池或清累计流量”的字样。

这时可以在参数设置状态下,通过“日历钟校准”来消除。

此后,一定要检查主板上的锂电池电压(锂电池的位置参见图二十二)。正常应在3V~3.6V之间。如低于2.8V要更换。该锂电池外径Φ20mm,厚3mm,标称电压3V,为市面常见的钮扣电池。最好在仪表接电情况下更换锂电池,以免摘下锂电池时,丢失累计流量,和历史记录。

出现上述字样后还要检查累计流量是否被改变。可以查看最近的历史记录,与当前的累计流量比较。如果历史记录没有丢失,以前的累计可以从历史记录中查看。

4、电源电压低的显示

每次仪表断电时,显示屏上应有“电源电压低”的字样,提示仪表在断电前已经保护好重要数据,如累计表底数等。如不出现“电源电压低”的字样,该仪表应检修。仪表正常运行时出现“电源电压低”的字样,应检查电源是否真的不够。

七、量水堰槽构造及安装的技术参考

选择量水堰槽的种类,要考虑渠道流量的大小,渠道水的流态,是否能形成自由流。流量小于40L/s时,一般应选择直角三角堰。大于40L/s,一般应选择使用巴歇尔槽。流量大于40L/s,渠道水位落差又较大,可以选择矩形堰。

条件允许,最好选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验标定出来的,而且对上游行进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽视一些使用条件,带来附加误差。

量水堰槽可以用玻璃钢制做。三角堰和矩形堰的堰口是关键尺寸,加工要准确。朝向进水一侧表面要平滑。巴歇尔槽尺寸要准,表面要平滑。喉道部分是关键尺寸,要更准确。

1 、直角三角堰

图十六是一种直角三角堰的加工图。水位-流量对应关系如表一。注意,安装该直角三角

90°

A

A

45°

2

15

600

250

250

j

j

j

A-A刨面

材料:玻璃钢; 要求:1,板面光滑、平整、无扭曲;2,三角口缘台要平直、光滑。j:为测部和底部嵌入渠道测墙的部分,尺寸由安装现场情况确定,一般5mm。

水流方向

堰的上游渠道宽是600mm ,三角顶角与上游渠底的高度是250mm 。如不是这种情况,水位-流量表应另行计算。使用上述三角堰,可以在参数表“液位-流量对应表” [1/55]“堰槽种类”

选“直角三角堰”,仪表已有该堰板的水位-流量表。

表一 直角三角堰水位流量对应表 水位单位:m 流量单位:L/s

水位 0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

流量 0.0000 0.0136 0.0772 0.2127 0.4367 0.7581 1.2035 1.7693 2.4705 3.3164 水位 0.100

0.110

0.120

0.130

0.140

0.150

0.160

0.170

0.180

0.190

流量 4.3157 5.4769 6.8137 8.3304 10.043 11.954 14.072 16.417 18.987 21.798 水位 0.200

0.210

0.220

0.230

0.240

0.250

0.260

0.270 0.280 0.290 流量 24.836 28.201 31.786 35.612 39.777 44.124 -

-

-

-

三角堰安装在渠道上如图十七。堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。加工三角堰时,可

图十七、三角堰在渠道上的安装和三角堰的水位零点

图十六、直角三角堰的构造 探头

探头支架

仪表

电源

0.4m

0.5m~1m

加工形成的圆角

水位零点

水位

三角堰口的侧边的延长线

能会使顶角变成圆角,在确定水位等于零的位置时要注意。三角堰的水位零点应在三角堰的侧边延长线的交点上。仪表的探头要安装在上游距离堰板0.5m ~1m 的位置。

2 、矩形堰

矩形堰可按图十八加工。水位-流量对应关系如表二、三、四、五。矩形堰的水位-流量关

系主要取决于堰口宽的“b ”。也与上游渠道宽“B ”和堰坎高“p ”有关。如使用图十八的矩形堰,可以在参数表“液位-流量对应表” [1/55]“堰槽种类”选“250矩形堰”、“500

矩形堰”等。仪表已有水位流量表。

表二 0.25m 矩形堰水位流量对应表 水位单位:m 流量单位:L/s

水位 0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

流量 0.0000 0.4428 1.2546 2.3086 3.5604 4.9841 6.5627 8.2838 10.138 12.117 水位 0.100

0.110

0.120

0.130

0.140

0.150

0.160

0.170

0.180

0.190

流量 14.215 16.427 18.749 21.175 23.704 26.332 29.056 31.875 34.785 37.786 水位 0.200

0.210

0.220

0.230

0.240

0.250

0.260

0.270 0.280 0.290 流量 40.875 44.050 47.311 50.655 54.082 57.591 -

-

-

-

表三 0.5m 矩形堰水位流量对应表 水位单位:m 流量单位:L/s

水位 0.000 0.010

0.020 0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

b=

B=

h =

p =

j=

j

j

2

15 - 20

45°

水流方向

材料:玻璃钢

要求: 1,表面光滑、平整、无扭曲;2,矩形堰口缘顶要平直,光滑。

j:为安装时嵌入测墙和底部的部分,根据现场情况确定,一般5-10mm。图中 b,B,h,p 尺寸如下表:b=250B=500h=250p=100b=750B=1000h=500p=200

图十八、矩形堰的构造

表四 0.75m 矩形堰水位流量对应表 水位单位:m 流量单位:L/s

表五 1m 矩形堰水位流量对应表 水位单位:m 流量单位:L/s

矩形堰安装在渠道上如图十九。堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。仪表的探头安装在

距堰板0.5m ~1m 的位置。

图十九、矩形堰安在渠道上 图二十、巴歇尔槽安装在渠道上

仪表

3 、巴歇尔槽

巴歇尔槽的构造如图二十一。巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量,从“附录二、巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录一、巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。把这些尺寸填入图二十一中右侧的栏目中。按图二十一加工成形,安装在渠道上,如图二十所示。

巴歇尔槽水位-流量关系一般是形如:Q=C*ha n 的公式。根据喉道宽“b”,从“附录二、巴歇尔槽水位-流量公式”中找出对应的公式。逐点代入水位值,求出对应的流量。

本仪表已预先存储了喉道宽从0.076m~1.8m槽的水位-流量表。表六、七、八分别是喉道宽为0.025m,0.051m,2.1m巴歇尔槽的水位流量对应关系。

表六喉道0.025m巴歇尔槽水位流量对应表水位单位:m 流量单位:L/s

表七喉道0.051m巴歇尔槽水位流量对应表水位单位:m 流量单位:L/s

表八喉道2.1m巴歇尔槽水位流量对应表水位单位:m 流量单位:L/s

图二十一、巴歇尔槽构造

LWGY涡轮流量计说明书111

LWGY基本型涡轮流量传感器(LWGYA型涡轮流量变送器)(LWGYB型涡轮流量计) (LWGYC型涡轮流量计) 使用说明书

目录 一、概述 02 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 02 三、LWGYA型涡轮流量变送器 07 四、LWGYB型涡轮流量计 08 五、LWGYC型涡轮流量计 09 六、LWGYD型涡轮流量计 09 七、维修和常见故障 22 八、运输、贮存 22 九、开箱注意事项 22 十、订货须知 23

一、概述 LWGY 系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点。广泛用于石油、化工、冶金、供水、制药、环保等行业。传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中无腐蚀,无纤维、颗粒等杂质,粘度 小于5×10-6m 2 /s 的液体介质。 二、LWGY 基本型涡轮流量传感器 1.工作原理 液体介质流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向形成特定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号。信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可传输至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3]或[1/L]; Q ——流体的瞬时流量[m 3/h]或[L/h]; 3600——换算系数; 每台传感器的仪表系数k 略有不同,这是由制造厂家通过流量装置实流校验得出,打印于合格证书中。

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议

超声波明渠流量计MODBUS通讯协议 MODBUS—RTU方式通讯协议 1、硬件采用RS—485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 2、数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验。 波特率:1200 2400 4800 9600(默认为9600) 3、功能码03H:读寄存器值 主机发送: 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第2字节03H:读寄存器值功能码 第3、4字节:要读的寄存器开始地址 第5、6字节:要读的寄存器数量 第7、8字节:从字节1到6的CRC16校验 当从机接收正确时,从机回送: 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第2字节03H:返回读功能码

第3字节:从4到M(包括4及M)的字节总数 第4到M字节:寄存器数据 第M+1、M+2字节:从字节1到M的CRC16校验当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第1字节83H:读寄存器值出错 第3字节信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验 4、功能码06H:写单个寄存器值 主机发送: 当从机接收正确时,从机回送:

当从机接收错误时,从机回送: 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第1字节86H:写寄存器值出错功能码 第3字节信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验 5、功能码10H:连续写多个寄存器值 主机发送: 当从机接收正确时,从机回送:

当从机接收错误时,从机回送 第1字节ADR:从机地址码(=001~254) 第1字节90H:写寄存器值出错功能码 第3字节信息码:见信息码表 第4、5字节:从字节1到3的CRC16校验6、寄存器定义表:(注:寄存器地址编码为16进制)

电磁流量计说明书

电磁流量计安装使用说明书

目录 一、产品特点、用途和使用范围 (1) 二、工作原理 (1) 2.1 数学模型 (1) 2.2 转换器电路结构 (2) 三、产品型式和组成 (3) 3.1 产品模式 (3) 3.2 产品组成 (3) 四、产品技术性能指针 (3) 五、产品外形尺寸及安装尺寸 (4) 5.1 转换器外形尺寸 (4) 5.2 传感器外形和安装尺寸 (5) 六、转换器菜单结构及参数设置 (6) 6.1 按键形式 (6) 6.2 按键功能 (6) 6.3 参数设置功能及操作密码 (6) 6.4 参数菜单一览表 (7) 6.5 参数设置菜单说明 (8) 6.6 掉电时间记录功能 (8) 6.7 小时累计记录 (12) 七、流量计安装图示 (12) 八、电气接线 (14) 8.1 流量计与管道的接地 (14) 8.2 转换器接线端子与标示 (15) 8.3 分离型接线 (16) 8.4 输出信号接线图标 (17) 九、自诊断信息与故障处理 (19) 十、供应成套性 (20) 十一、运输和贮存 (20) 十二、运行 (20) 附录:产品选型编码 (21) .

一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点 ·LD型电磁流量计,具有以下特点: ·不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ·测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ·公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ·转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ·转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ·高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ·具有RS485或RS232数字通讯信号输出; ·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能; ·采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ·可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途 LD型电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃转换器-10℃~+60℃ 相对湿度:5%-95% 1.4工作条件 流体最高温度一体型:70℃ 分离型:聚四氟乙烯衬里120℃ 氯丁橡胶衬里80℃高温橡胶120℃ 聚氨酯橡胶衬里70℃ 流体电导率:≥5us/cm 二、工作原理 2.1数学物理模型 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。 如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。 法拉第电磁感应定律为:E=B·D·V ① 流量的体积流量为:Q v= ②

智能涡轮流量计新说明书

KZLW 系列智能涡轮流量计 使 用 说 明 ●高品质涡轮,超出常规的量程范围 ●配套多种变送器,适用于不同应用要求 ●智能化处理,独具特色的仪表系数三点非线性修正

一、概述 KZLW系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(Exm错误!未找到引用源。T6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、KZLW基本型涡轮流量传感器 1.结构特征与工作原理 (1) 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 (2)工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导

磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz] k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ? =6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h] 3600——换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 2.基本参数与技术性能 (1) 基本参数:见表一 表一 KZLW □ □□□ □ □ □ 说 明 6类 型 KZLW 基本型,+5-24DCV 供电, KZLWA 4~20mA 两线制电流输出,远传変送型 KZLWB 电池供电现场显示型 KZLWC 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 公 称 通 径 4 4mm ,普通涡轮流量范围0.04~0.25m 3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m 3/h 6 6mm ,普通涡轮流量范围0.1~0.6m 3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m 3/h 10 10mm ,普通涡轮流量范围0.2~1.2m 3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m 3/h 15 15mm ,普通涡轮流量范围0.6~6m 3/h 宽量程涡轮为0.4~8m 3/h 25 25mm ,普通涡轮流量范围1~10m 3/h 宽量程涡轮为0.5~10m 3/h 40 40mm ,普通涡轮流量范围2~20m 3/h 宽量程涡轮为1~20m 3/h 50 50mm ,普通涡轮流量范围4~40m 3/h 宽量程涡轮为2~40m 3/h 80 80mm ,普通涡轮流量范围10~100m 3/h 宽量程涡轮为5~100m 3/h

智能涡街流量计说明书

一、概述 涡街流量计是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表采用独特的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的检测探头封装新技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有管道式和插入式两种结构型式,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆、温压补偿一体型等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。 该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油化工、冶金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。 二、工作原理 涡街流量计根据卡门涡街理论,在流体中设置旋涡发生体,当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式: f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) St 斯特罗哈尔系数(常数) d 旋涡发生体迎流面宽度 V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s ) 图1 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过检测放大器转换、整形、放大处理后,输出脉冲频率信号,或进一步转换成与流量成正比的4 ~ 20mA.DC标准电流信号。 三、基本特点 ●安装简便,维护十分方便。 ●应用范围广,压力损失小,运行费用低。 ●结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长。 ●采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ●从检测探头到运放电路实现了高度的互换性和通用性。 ●可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网。 ●检测元件不直接接触测量介质,尤其适合恶劣环境下的流量测量。 ●操作简单,全部参数设定和调试在出厂前已完成,一般通电后即可正常工作。

SULN-200型 超声波明渠流量计 使用说明书

SULN-200MQ-311型超声波明渠流量计使用说明 目录 一、特点 (3) 二、用途 (3) 三、仪表的组成及外形尺寸 (4) 1、仪表的组成 (4) 2、仪表的结构和外形尺寸 (4) 3、仪表的显示屏 (5) 四、主要技术指标及技术参数 (5) 五、仪表的工作原理 (6) 1、量水堰槽的测流量原理 (6) 2、超声波测液位原理 (6) 3、仪表的工作原理 (7) 六、安装方法 (8) 1、安装量水堰槽 (8) 2、安装探头 (8) 3、安装仪表 (9) 4、设置参数 (9) 七、关于仪表显示的说明 (9) 1、实时数据页面 (9) 2、信号图形页面……………………………………………………………………… 10 3、查看历史记录……………………………………………………………………… 10

八、量水堰槽构造及安装的技术参考…………………………………………………… 12 1、直角三角堰 (12) 2、矩形堰 (13) 3、巴歇尔槽 (15) 九、仪表的接线 (17) 十、使用按键设置仪表的参数…………………………………………………………… 17 1、设置参数时的按键 (17) 2、仪表的参数表 (18) 十一、使用说明…………………………………………………………………………… 20 1、液位校准 (20) 2、日历钟校准 (21) 附录一、巴歇尔槽构造尺寸……………………………………………………………… 22 附录二、巴歇尔槽水位-流量公式………………………………………………………… 23 附录三、安装水槽代码与测槽常数设置表……………………………………………… 24 附录四、安装记录表……………………………………………………………………… 25 安装示例一、在污水井内使用三角堰 (26) 安装示例二、使用静水井可以提高测量精度 (27)

电磁流量计使用说明书

. ... .. LDC型 电磁流量计 使用说明书 1产品用途与适用围 1.1特点: ■可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低; ■采用16位嵌入式微处理器,运算速度快。精度高; ■全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量围度可达1500:1; ■超低EMI开关电源,适用电源电压变化围大。抗EMC性能好; ■全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ■高清晰度背光LCD显示; ■具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能。 ■部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量。 ■具有RS485或RS232C数字通讯信号输出; ■具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管; ■具有自检与自诊断功能; ■采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ■仪表部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。 1.2主要用途 电磁流量计用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛地适用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。 1.3正常工作条件 环境温度:分体型–10~+60℃; 相对湿度:5%~90%; 供电电源:单相交流电85~265V,45~63Hz; 功率:小于20W。 1.4试验参比条件 环境温度:20℃±2℃ 相对湿度:45%~85% 电源电压:220±2% 电源频率:50Hz±5% 谐波含量小于5%。 预热时间:30min 2产品型式 电磁流量计有分体型和一体型两种结构形式。 . .. .c

涡轮流量计说明书

LWGY型涡轮流量传感器选型使用说明书

目录 一概述 (1) 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 (1) 1、结构特征与工作原理 (1) 2、基本参数与技术性能 (2) 3、安装、使用和调整 (2) 三、LWGYA型涡轮流量传感器 (6) 四、LWGYB型涡轮流量传感器 (6) 五、LWGYC型涡轮流量传感器 (7) 六、维修和常见故障 (8) 七、运输、贮存 (9) 八、开箱注意事项 (9) 九、订货须知 (9)

本产品依据JB/T 9246—1999机械行业标准设计制造 一、概述 LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 2.1 结构特征与工作原理 2.1.1 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 2.1.2 工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:

怎样安装超声波明渠流量计

如何安装超声波明渠流量计 如何正确的安装超声波明渠流量计?成都市凯思达机电有限责任公司为您详细的介绍一下。 一、产品实物照片 二、安装仪表 流量计的仪表显示部分应安装在室内。室内要通风良好,无腐蚀性气体。仪表为壁挂安装。挂在墙上时,仪表后面有四个挂孔,尺寸参见图六。仪表盘上先用四个螺栓拧在相应位置,待表盘固定在墙壁上后,再利用这四个钉将表挂上。参见如图十四。如室内条件不好或必须挂在室外,应装在仪表防护箱内,避免日晒雨淋。

三、安装探头 超声波明渠流量计的探头可以直接安装在量水堰槽水位观测点的上方。探头发声的一面要对准水面。可以用水平尺放在探头上盖上,通过校上盖水平使探头对准水面。巴歇尔槽水位观测点在距喉道2/3收缩段长位置(图十五的La);三角堰、矩形堰在上游一侧,距堰板3~4倍最大过堰水深处。(图十六) 安装探头时,要注意超声波的盲区。最高水面距离探头底面要大于0.4m,相当于校正棒的下端离最高水面不能小于0.1m。 安装探头的探头支架,应在加工量水堰槽时做好。也可直接用角钢做横梁,把探头装在横梁上。(图十七)

仪表探头的超声波有一定张角,大约15°。安装探头时要使声波传播路径上不能有多余的反射面。当量水堰槽水位观测点处,水面波动剧烈影响水位测量时;或需要提高水位测量精度时,可以使用静水井。静水井的构造如图十九。由于连通管的作用,静水井内的水位与量水堰槽内水位相同。要求静水井为方形,内尺寸以0.5~1米见方为好。 四、安装量水堰槽安装量水堰槽须注意几个问题,否则影响测流精度: ①量水堰槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入量水堰槽不出现偏流。 ②量水堰槽通水后,水的流态要自由流。三角堰、矩形堰下游水位要低于堰坎(参见图二十);巴歇尔槽的淹没度要小于“巴歇尔槽参数”的临界淹没度。 ③量水堰槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入量水堰槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。 ④量水堰槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经量水堰槽的计量部位。量水堰板的计量部位是堰口;量水槽的计量部位是槽内喉道段。

涡轮流量计使用手册

涡轮流量计使用手册 翻译:付仟骞、韩静静、薛亚斐 整理:韩静静 审核:费节高

目录 1.产品担保时间 (1) 2.涡轮流量剂安装和服务手册 (3) 2.1介绍: (3) 2.2涡轮流量计工作原理 (3) 2.3材料选择和结构 (3) 2.4轴承选择: (4) 2.5流量计检波器选择 (5) 2.5.1高输出磁性检波器-典型范围10:1 (5) 2.5.2低磁检波器-典型范围25:1 (5) 2.5.3磁性检波器输出信号特征 (6) 2.5.4调制载波检波器-型号范围100:1 (6) 2.5.5正交输出选择 (6) 2.5.6危险和抗风化环境线圈缠绕 (7) 2.6流量计校准 (7) 2.7一般安装程序 (8) 2.8滤网/过滤器 (10) 3.流动矫直器和安装配套元件 (11) 3.1流动矫直 (11) 3.2MS安装配件 (12) 3.3信号电缆 (12) 3.4信号调节器/转换器 (12) 4.预防维护保养合故障检修 (13) 4.1耦合线圈测试 (13) 4.2轴承置换 (14) 4.3螺纹轴轴承置换 (15) 4.4无螺蚊轴承 (16) 4.5部分分解图/涡轮内部 (18) 4.6 H0系列校准刻度备用物或置换内部配套元件 (19) 4.7推荐备用和替换部分 (19) 5.涡轮流量计存储器 (20) 附录A (22) 危险识别 (22) 风险评估 (22)

1.产品担保时间 5年限制担保 API精确HO系列—包括耦合线圈液体精确HO系列—包括耦合线圈气体精确HO系列—包括耦合线圈

注:涡轮流量计理想的适用于干静的液体和气体。特定的Hoffer涡轮流量计可提高到泥浆类型的液体。当涡轮流量计安装在“脏”类型的流体,流量计内部将完全磨损。磨损的速度是由流量速度、泥浆类型、液体中颗粒百分比共同作用的。HFC用在泥浆类型,就不能预测流量计内部的使用寿命。我们标准的产品保证时间并不适用于流量计使用在泥浆中。

2017涡轮流量计最新说明书新版.

LWGY系列智能涡轮流量计 使用说明书 淮安华立仪表有限公司 ●高品质涡轮,超出常规的量程范围 ●配套多种变送器,适用于不同应用要求 ●智能化处理,独具特色的仪表系数三点非线性修正

一、概述 LWGY 系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、重复性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti 、2Cr13及刚玉Al 2O 3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m 2 /s 的介质,对于粘度大于5×10-6m 2 /s 的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY 基本型涡轮流量传感器 1. 结构特征与工作原理 (1) 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 (2)工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz] k ——传感器的仪表系数[1/m 3 ],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ? =6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3 /h] 3600——换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在合格证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。

智能涡街流量计使用说明书(三线制)

智能涡街流量计使用说明书

目录 一,产品概述 二,测量原理 三,结构与技术参数 四,流量计的选型 五,流量计的安装 六,流量计的电气连接 七,故障排除与日常维护

一、 产品概述 1. 概述 涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、 传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。 2. 产品特点 ● 采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ● 采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。 ● 可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。 ● 可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。 二、 测量原理 涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街(图1),在此基础上得出了频率与流体的流速的关系: F= St ×V/d 式中:f ————————————涡街发生频率(Hz ) V ————————旋涡发生体两测的平均流速(m/s )St-----------------------斯特罗哈尔系数(常数) 这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号) 旋涡发生体 探头 交变力 图1 三、 结构与技术参数 1. 流量计的结构形式 流量计是由表体与检测放大器及连接这两部分的连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质制成,具有防腐耐用之优点;仪表根据安装方式不同分三种结构形式,分别是满管式、简易插入式、球阀插入式,结构形式如下图所示:

电磁流量计说明书

电磁流量计使用说明书 一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点 ●LD系列电磁流量计,具有以下特点: ●不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ●公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ●高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出; ●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能; ●采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ●可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途 KDLD系列电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃转换器-10℃~+60℃ 相对温度: 5%-95% 1.4工作条件 流体最高温度:一体型 70℃ 分离型:聚四氟乙烯衬里 150℃ 氯丁橡胶衬里 80℃ 聚氨酯橡胶衬里 70℃ 流体电导率:≥5uS/cm 二、工作原理 2.1数学物理模型 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应法律。当一个导体在磁场场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。 如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。

涡轮流量计说明书

目录 1、概述 1.1 搬运时应注意的事项 1.2 存放应注意的事项 1.3选择安装地点应注意的事项 1.4限制使用无线电收发机应注意的事项 1.5防爆型仪表安装注意事项 2、技术性能 2.1 气体涡轮流量传感器的技术性能 2.2 LRT-I现场显示表(锂电池供电)的技术性能 2.3 LRT-Ⅱ现场显示表(外供电)的技术性能 2.4 LRT-Ⅲ现场显示表(外供电)的技术性能 3、结构与工作原理 3.1气体涡轮流量传感器的基本结构 3.2 工作原理 4、外形尺寸及安装 4.1 外形尺寸 4.2 安装 5、接线 5.1放大器及现场显示表的接线 5.2 应用举例 6、流量传感器的维护 7、流量传感器故障及故障排除方法 装箱单

1、概述 本说明书叙述了LWGQ气体涡轮流量计的标准技术规格、型号及其安装、操作和维护。请在使用前阅读本手册。但在手册中没有叙述用户的不同特点,也未对每一次的技术规格、结构或部件的修改作订正,因为有些修改不会对仪器的功能和操作有影响。 LWGQ型气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。尤其适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量。 流量计有多种输出和显示方式(详见型号规格代码表)。 1.1 搬运时应注意的事项 为防止受到损坏,流量计在搬运到用户使用地点之前请使用原包装。 1.2 存放应注意的事项 仪器到达之后应及时安装。对于电池供电的LRT-I表头,未使用时应将电源插针置于“OFF”(断开)位置,以免电池耗电影响电池的使用寿命。如需存放,请注意下列事项: a)可能的条件下,不打开包装箱存放。 b)如已打开包装,或已使用过仪表,请把LRT-I表头电源跳线器插在“OFF”位置,并使用原包装。 存放地点应具备下列条件: a)防雨防潮 b)机械振动小,避免碰撞冲击 c)温度在-30~+60℃。理想温度在25℃左右。 d)如存放在室外,仪表性能就要受到影响。因此一旦仪表搬运到安装地点,就要尽快地安装起来。 1.3选择安装地点应注意的事项 流量计的设计已考虑到了在恶劣环境条件下的情况,但是为长期保持其精确度和稳定性,在选择安装地点时必须注意下列事项:环境温度:避免安装在环境温度变化很大的场所。如果受到设备的热辐射时,须有隔热通风的措施。 环境空气:避免把流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中。如果一定要安装在这样的环境中,则必须提供通风措施。 机械振动和冲击:仪表的结构很坚固,但在选择安装场所时应尽量避免机械振动或碰撞冲击。如果仪表安装在振动较大的管道上,则管道需加支撑。 其它:仪表的周围应有充裕的空间,以便安装和定期检修。 1.4限制使用无线电收发机应注意的事项 流量计的电气部分是可以抗高频电噪声干扰的。但是如果太靠近仪表处使用无线电收发机,那么高频噪声干扰就会影响到仪表。查看一下仪表安装场所,仪表是否受到无线电收发机的影响(把无线电收发机从几米远处移向仪表,看是否受到影响)。如有的话,就把收发机远离该场所。 1.5防爆型仪表安装注意事项 流量计的设计可用于“爆炸性环境用电气设备通用要求(GB3836.1)”,“爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d””及“爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i””标准所规定的1区和2区危险地区。

兰申电磁流量转换器说明书电磁流量计说明书

电磁流量计转换器使用说明书L_Mag511系列 2011年12月

目录 1. 产品功能说明 (1) 1.1基本功能 (1) 1.2特殊功能 (1) 1.3正常工作条件 (1) 1.4与传感器连接型式 (1) 1.5安装尺寸图 (2) 2. 转换器基本电路 (3) 3. 技术性能指标 (3) 3.1执行标准 (3) 3.2基本参数与性能指标 (3) 4. 转换器接线与操作 (6) 4.1键盘定义与显示 (6) 4.2仪表图片 (7) 4.3转换器接线图 (7) 4.4连接电线电缆特性及连接要求 (9) 4.5数字量输出及计算 (13) 4.6模拟量输出及计算 (15) 5. 仪表参数设置 (18) 5.1L_M AG511三键转换器参数及操作 (18) 5.2L_M AG511四键转换器参数及操作 (22) 5.3仪表详细参数说明 (27) 6.红外手持遥控键盘 (32) 7.报警信息 (32) 8. 故障处理 (33) 8.1仪表无显示 (33) 8.2励磁报警 (33) 8.3空管报警 (33) 8.4测量的流量不准确 (34) 9. L_MAG511装箱与贮存 (34)

9.2运输和贮存 (34) 附录1 励磁频率选择(参考) (35) 附录2 L_ MAG511转换器HART功能说明 (37) 附录3 流量系数修改记录功能 (37) 附录4带非线性修正功能补充说明 (39) 附录5 防雷功能说明 (40)

L_Mag511电磁流量计转换器使用说明书1. 产品功能说明 1.1基本功能 ■低频方波励磁,励磁频率:1/16工频、1/20工频、1/25工频; ■高频方波励磁,励磁频率:1/2工频(适用于浆液测量)(选配); ■励磁电流可选定为125mA、187.5mA、250MA、500MA; ■无需附加电极的空管测量功能,连续测量,定值报警; ■流速测量范围:0.1 --- 15米/秒,流速分辨率:0.5毫米/秒; ■交流高频开关电源,电压适用范围:85V AC --- 250V AC; ■直流24V开关电源,电压适用范围:20VDC --- 36VDC; ■网络功能:MODBUS、HART、GPRS、PROFIBUS(选配); ■中文、英文显示方式,(可定制其它语言); ■内部有三个积算器总量,可分别记录:正向总量、反向总量、差值总量。 1.2特殊功能 ■红外手持操作键盘,远距离非接触操作转换器所有功能。 1.3正常工作条件 环境温度:一体型–10~+60℃; 相对湿度:5%~90%; 供电电源:单相交流电85~250V,45~63Hz; 耗散功率:小于20W(连接传感器配后)。 1.4与传感器连接型式 一体式:圆形壳体,壳体直接同传感器法兰连接。

电磁流量计说明书2012资料

目录 一、产品特点、用途和使用范围 (1) 二、工作原理 (1) 2.1 数学模型 (1) 2.2 转换器电路结构 (2) 三、产品型式和组成 (3) 3.1 产品模式 (3) 3.2 产品组成 (3) 四、产品技术性能指标 (3) 五、产品外形尺寸及安装尺寸 (4) 5.1 转换器外形尺寸 (4) 5.2 传感器外形和安装尺寸 (5) 六、转换器菜单结构及参数设置 (6) 6.1 按键形式 (6) 6.2 按键功能 (6) 6.3 参数设置功能及操作密码 (6) 6.4 参数菜单一览表 (7) 6.5 参数设置菜单说明 (8) 6.6 掉电时间记录功能 (8) 6.7 小时累计记录 (12) 七、流量计安装图示 (12) 八、电气接线 (14) 8.1 流量计与管道的接地 (14) 8.2 转换器接线端子与标示 (15) 8.3 分离型接线 (16) 8.4 输出信号接线图示 (17) 九、自诊断信息与故障处理 (19) 十、供应成套性 (20) 十一、运输和贮存 (20) 十二、运行 (20) 附录:产品选型编码 (21)

一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点 ·LDG系列电磁流量计,具有以下特点: ·不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ·测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ·公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ·转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ·转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ·高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ·具有RS485或RS232数字通讯信号输出; ·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能; ·采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ·可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途 LDG系列电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃转换器-10℃~+60℃ 相对湿度:5%-95% 1.4工作条件 流体最高温度一体型:70℃ 分离型:聚四氟乙烯衬里150℃ 氯丁橡胶衬里80℃高温橡胶120℃ 聚氨酯橡胶衬里70℃ 流体电导率:≥5us/cm 二、工作原理 2.1数学物理模型 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。 如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。 法拉第电磁感应定律为:E=B·D·V ① 流量的体积流量为:Q v= ②

LWGY型涡轮流量计使用说明书

LWGY型涡轮流量计 LWGY涡轮流量计 使用说明书 京制×××××××× 2010年8月

LWGY涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体计量最理想的流量计之一。流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,精确度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形

脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ?=6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h]; 3600——换算系数。 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 1.公称通径:(4~200)mm 基本参数见表一; 2.介质温度:(-20~80)℃;分体型(-20~120)℃; 3.环境温度:(-20~55)℃; 4.准 确 度:±%、±%、±1%; 5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆); 6.供电电源:电压:12V ±, 电流:≤10mA ; 7.输出电压幅值:高电平≥8V ,低电平≤; 8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m ; 9.现场显示型供电电源:(锂电池供电,可连续使用3年以上); 10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量; 11.现场显示带信号输出供电电源:24V ;4~20mA 两线制电流输出;

LUGB涡街流量计说明书

LUGB系列涡街流量计使用说明书

录目 - - - - - - - - - - - - - - - (3)工作原理一. 概述二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 圆管内的涡街图一 三产品特点

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